Littérature scientifique sur le sujet « Heterojunctions - Nanostructured Materials »
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Articles de revues sur le sujet "Heterojunctions - Nanostructured Materials"
Du, Meiqi, Shengxin Cao, Xiaozhou Ye et Jianfeng Ye. « Recent Advances in the Fabrication of All-Solid-State Nanostructured TiO2-Based Z-scheme Heterojunctions for Environmental Remediation ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, no 9 (1 septembre 2020) : 5861–73. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.18719.
Texte intégralYang, Shulin, Gui Lei, Huoxi Xu, Zhigao Lan, Zhao Wang et Haoshuang Gu. « Metal Oxide Based Heterojunctions for Gas Sensors : A Review ». Nanomaterials 11, no 4 (17 avril 2021) : 1026. http://dx.doi.org/10.3390/nano11041026.
Texte intégralLi, Jian, Pablo Jiménez-Calvo, Erwan Paineau et Mohamed Nawfal Ghazzal. « Metal Chalcogenides Based Heterojunctions and Novel Nanostructures for Photocatalytic Hydrogen Evolution ». Catalysts 10, no 1 (7 janvier 2020) : 89. http://dx.doi.org/10.3390/catal10010089.
Texte intégralMamedov, Huseyn, Mustafa Muradov, Zoltan Konya, Akos Kukovecz, Krisztian Kordas, Syed Ismat Shah, Vusala Mamedova, Khumar Ahmedova, Elgun Tagiyev et Vusal Mamedov. « Fabrication and characterization of c-Si/porous-Si/CdS/ZnxCd1-xO heterojunctions for applications in nanostructured solar cells ». Photonics Letters of Poland 10, no 3 (1 octobre 2018) : 73. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v10i3.813.
Texte intégralWang, Zhiping, Ying Zhou, Tetsuhiko Miyadera, Masayuki Chikamatsu et Yuji Yoshida. « Constructing Nanostructured Donor/Acceptor Bulk Heterojunctions via Interfacial Templates for Efficient Organic Photovoltaics ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 9, no 50 (6 décembre 2017) : 43893–901. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b13989.
Texte intégralLetertre, Laurie, Roland Roche, Olivier Douhéret, Hailu G. Kassa, Denis Mariolle, Nicolas Chevalier, Łukasz Borowik et al. « A scanning probe microscopy study of nanostructured TiO2/poly(3-hexylthiophene) hybrid heterojunctions for photovoltaic applications ». Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (1 août 2018) : 2087–96. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.9.197.
Texte intégralOladipo, Akeem Adeyemi, et Faisal Suleiman Mustafa. « Bismuth-based nanostructured photocatalysts for the remediation of antibiotics and organic dyes ». Beilstein Journal of Nanotechnology 14 (3 mars 2023) : 291–321. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.14.26.
Texte intégralBasyooni, Mohamed A., Shrouk E. Zaki, Nada Alfryyan, Mohammed Tihtih, Yasin Ramazan Eker, Gamal F. Attia, Mücahit Yılmaz, Şule Ateş et Mohamed Shaban. « Nanostructured MoS2 and WS2 Photoresponses under Gas Stimuli ». Nanomaterials 12, no 20 (13 octobre 2022) : 3585. http://dx.doi.org/10.3390/nano12203585.
Texte intégralKumar, Nirmal, Stanislav Haviar et Petr Zeman. « Three-Layer PdO/CuWO4/CuO System for Hydrogen Gas Sensing with Reduced Humidity Interference ». Nanomaterials 11, no 12 (20 décembre 2021) : 3456. http://dx.doi.org/10.3390/nano11123456.
Texte intégralFu, Hang-Kuei, Cheng-Liang Cheng, Chun-Hsiung Wang, Tai-Yuan Lin et Yang-Fang Chen. « Selective Angle Electroluminescence of Light-Emitting Diodes based on Nanostructured ZnO/GaN Heterojunctions ». Advanced Functional Materials 19, no 21 (9 novembre 2009) : 3471–75. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200900815.
Texte intégralThèses sur le sujet "Heterojunctions - Nanostructured Materials"
Santhanakrishna, Anand Kumar. « Piezoelectric ZnO Nanowires as a Tunable Interface Material for Opto-Electronic Applications ». Scholar Commons, 2019. https://scholarcommons.usf.edu/etd/7926.
Texte intégralYong, Chaw Keong. « Ultrafast carrier dynamics in organic-inorganic semiconductor nanostructures ». Thesis, University of Oxford, 2012. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:b2efdc6a-1531-4d3f-8af1-e3094747434c.
Texte intégralGarchery, Laurent. « Fabrication et étude des propriétés physiques des nanostructures Si/SiGe : application aux nouveaux dispositifs ». Université Joseph Fourier (Grenoble), 1996. http://www.theses.fr/1996GRE10232.
Texte intégralEley, Clive William. « The rational design of photocatalytic semiconductor nanocrystals ». Thesis, University of Oxford, 2014. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:ee29c922-857c-432a-8316-a7e04c822b1d.
Texte intégralMohan, Lokesh. « III- Nitride Thin Films and Nanostructures on Si(111) by Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy ». Thesis, 2017. http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4297.
Texte intégralBhat, Thirumaleshwara N. « Group III Nitride/p-Silicon Heterojunctions By Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy ». Thesis, 2012. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/2454.
Texte intégralBhat, Thirumaleshwara N. « Group III Nitride/p-Silicon Heterojunctions By Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy ». Thesis, 2012. http://etd.iisc.ernet.in/handle/2005/2454.
Texte intégralLivres sur le sujet "Heterojunctions - Nanostructured Materials"
Manasreh, Omar. Semiconductor Heterojunctions and Nanostructures (Nanoscience & Technology). McGraw-Hill Professional, 2005.
Trouver le texte intégralSemiconductor Heterojunctions and Nanostructures (Nanoscience & Technology). McGraw-Hill Professional, 2005.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Heterojunctions - Nanostructured Materials"
Yang, Shulin, Zhao Wang, Gui Lei, Huoxi Xu, Yongming Hu et Haoshuang Gu. « High-Performance Gas Sensors Based on Nanostructured Metal Oxide Heterojunctions ». Dans Materials Horizons : From Nature to Nanomaterials, 19–70. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-4810-9_2.
Texte intégralNair, Keerthi G., V. P. Dinesh et P. Biji. « Metal Oxide Based Heterojunction Nanoscale Materials for Chemiresistive Gas Sensors ». Dans Advances in Nanostructured Composites, 161–201. Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018] | Series : Advances in nanostructured composites ; volume 2 | “A science publishers book.» : CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9780429021718-9.
Texte intégralNagappagari, Lakshmana Reddy, Kiyoung Lee, Ajay Rakesh, Subramanian Balakumar et M. V. Shankar. « Nanostructured Heterojunction (1D-0D and 2D-0D) Photocatalysts for Environmental Remediation ». Dans Nanostructured Materials for Environmental Applications, 33–63. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-72076-6_2.
Texte intégralKimura, Taro. « Analysis of Topological Material Surfaces ». Dans Heterojunctions and Nanostructures. InTech, 2018. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.74934.
Texte intégralNishikitani, Yoshinori, Soichi Uchida et Takaya Kubo. « Nanostructured Organic Bulk Heterojunction Solar Cells ». Dans Nanostructured Materials for Solar Energy Conversion, 319–33. Elsevier, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/b978-044452844-5/50012-3.
Texte intégral« Introduction to Bioinspired Nanomaterials ». Dans Materials Research Foundations, 1–35. Materials Research Forum LLC, 2021. http://dx.doi.org/10.21741/9781644901571-1.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Heterojunctions - Nanostructured Materials"
Ozkan, Cengiz S. « Assembly at the Nanoscale : Towards Functional Nanostructured Materials (Invited) ». Dans ASME 2006 Multifunctional Nanocomposites International Conference. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/mn2006-17078.
Texte intégralChen, Chun-Hsien, Jay Shieh, Chao-Sung Lin et Jing-Jong Shyue. « Photocatalytic Behaviors of TiO2-SrTiO3 Composite Thin Film and Nanostructure ». Dans ASME 2011 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. ASMEDC, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/smasis2011-4956.
Texte intégralJie, Jiansheng, et Xiujuan Zhang. « Two-Dimensional Layered Materials/Silicon Heterojunctions for Energy and Optoelectronic Applications ». Dans Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Washington, D.C. : OSA, 2014. http://dx.doi.org/10.1364/pv.2014.ptu3c.2.
Texte intégralIsabella, O., R. Vismara, A. Ingenito, F. T. Si et M. Zeman. « Radial heterojunction c-Si nanowire solar cells with 11.8% conversion efficiency ». Dans Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Washington, D.C. : OSA, 2014. http://dx.doi.org/10.1364/pv.2014.pw3c.3.
Texte intégralXia, Zhouhui, Tao Song, Jun Sun, Shuit-Tong Lee et Baoquan Sun. « Plasmonic enhancement in hybrid organic/Si heterojunction solar cells enabled by embedded gold nanoparticles ». Dans Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Washington, D.C. : OSA, 2015. http://dx.doi.org/10.1364/pv.2015.pm3b.5.
Texte intégralRiaz, Muhammad, Ahmed C. Kadhim, Ahmad S. Azzahrani et Salah A. Adnan. « Computer Analysis and Optimization of Thin Film Amorphous Silicon Heterojunction Solar Cells with AFORS-HET ». Dans Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Washington, D.C. : OSA, 2017. http://dx.doi.org/10.1364/pv.2017.pw3a.6.
Texte intégralSmeets, M., M. Ermes, M. Pomaska, K. Ding, U. W. Paetzold et K. Bittkau. « Nanophotonic light management for silicon heterojunction solar cells with planar passivation layers – Implementation and material perspective ». Dans Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Washington, D.C. : OSA, 2016. http://dx.doi.org/10.1364/pv.2016.pth3a.5.
Texte intégralNadi, Samia Ahmed, Florian Lentz, Yael Augarten, Karsten Bittkau, Andreas Lambertz, Li Ding, Andrew Wrigley, Kaining Ding et Uwe Rau. « Impact of Periodicity of Inverted Pyramids on Anti-reflection and Light-trapping Properties in Silicon Heterojunction Solar Cells ». Dans Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Washington, D.C. : OSA, 2017. http://dx.doi.org/10.1364/pv.2017.pm3a.6.
Texte intégralDanielson, Eric, Zi-En Ooi et Ananth Dodabalapur. « Effect of film nanostructure on in-plane charge transport in organic bulk heterojunction materials ». Dans SPIE NanoScience + Engineering, sous la direction de Natalie Banerji et Carlos Silva. SPIE, 2013. http://dx.doi.org/10.1117/12.2026547.
Texte intégralRiaz, Muhammad, Ahmed C. Kadhim, Ahmad S. Azzahrani et Susan K. Earles. « Variation in Efficiency with Respect to Change in Band Gap and Thickness in Thin Film Amorphous Silicon Tandem Heterojunction Solar Cells with AFORS-HET ». Dans Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Washington, D.C. : OSA, 2017. http://dx.doi.org/10.1364/pv.2017.jw4c.3.
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